一種laa系統的通信方法和裝置的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及無線通信系統中利用非授權頻譜通信的方案,特別是涉及基于 LTEiXong Term Evolution,長期演進)的針對非授權頻譜(Unlicensed Spectrum)的通信 方法和裝置。
【背景技術】
[0002] 傳統的 3GPP 0rd Generation Partner Project,第Η代合作伙伴項目)LTE 系 統中,數據傳輸只能發生在授權頻譜上,然而隨著業務量的急劇增大,尤其在一些城市地 區,授權頻譜可能難W滿足業務量的需求。3GPP RAN的62次全會討論了一個新的研究課 題,即非授權頻譜綜合的研究(RP-132085),主要目的是研究利用在非授權頻譜上的LTE的 Non-standalone (非獨立)部署,所謂Non-standalone是指在非授權頻譜上的通信要和 授權頻譜上的服務小區相關聯。一個直觀的方法是盡可能重用現有系統中的CA(Carrier Aggregation,載波聚合)的概念,即部署在授權頻譜上的服務小區作為PCC(P;rimary Component Carrier,主載波),部署在非授權頻譜上的服務小區作為SCC(Secondary Component Carrier,輔載波)。對于非授權頻譜,考慮到其干擾水平的不可控制/預測, LBT(Listen Be化re Talk,先偵聽后發送)技術能夠有效的避免LTE系統和其他系統間的 干擾W及LTE系統內部不同運營商設備之間的干擾。在RAN#64次全會(研討會)上,非授 權頻譜上的通信被統一命名為LAA化icense Assisted Access,授權頻譜輔助接入)。
[0003] 對于LTE LAA,一個需要考慮的問題是,(由于LBT技術的引入)傳統的半靜態 方式調度的用于信道測量的下行RS巧eference Signal,參考信號)可能在某些(不可預 測的)調度子頓上無法發送。傳統的LTE中,用于信道測量的下行RS還能輔助肥扣ser Equipment,用戶設備)進行基于DMRS(Demodulation Reference Si即al,解調參考信 號)的信道估計,所述用于信道測量的下行RS包括CRS(Cell RS,小區參考信號)和 CSI-RS(Channel Status Indicator RS,信道狀態指示參考信號)。LTE LAA中,所述用于 信道測量的下行RS在部分子頓上的缺失可能嚴重影響PDSCH(Physical Downl ink Glared 化annel,物理下行共享信道)的接收性能。此外,如果較長時間在給定載波上無法接收下 行RS,肥扣ser Equipment,用戶設備)可能會失去下行同步進而導致在給定載波上頻繁的 進行下行預同步操作。
[0004] 針對上述問題,本發明公開了一種LAA系統的通信方法和裝置。
【發明內容】
[0005] 本發明公開了一種肥中的方法,其中,包括如下步驟:
[0006] -步驟A.接收高層信令確定W下信息:
[0007] -第一信息.K個載波的頻帶
[0008] -第二信息.K個RS資源組中的每個RS資源組在子頓內占用的物理資源
[0009] -第Η信息.目標無線信號的天線端口和所述K個RS資源組是半共址的 (Co-located)。
[0010] 其中,所述κ是大于1的正整數,所述Κ個RS資源組在頻域上分別屬于所述Κ個 載波,所述Κ個載波中至少有一個載波部署于非授權頻譜。所述目標無線信號的傳輸載波 部署于非授權頻譜。
[0011] 作為一個實施例,所述高層信令是RRC(Radio Resource Control,無線資源控 巧ij)信令。作為一個實施例,所述物理資源包括{空域,時域,頻域}資源。作為一個實施例, 所述物理資源包括{空域,時域,頻域,碼域(化thogonal Covering Code,正交覆蓋碼)}資 源。
[0012] 上述空域是指RS天線端口。作為一個實施例,所述RS資源組包括由正整數個RS 天線端口,每個RS天線端口占用一定的{時域,頻域,碼域}資源。兩個天線端口是所述半 共址的是指其中一個天線端口發送的無線信號所經歷的信道的大尺度特性能從另一個天 線端口發送的無線信號所經歷的信道中推斷得出,所述大尺度特性包括{延時擴展,多普 勒擴展,多普勒頻移,平均增益,平均延時}中的一種或者多種。具體的關于所述"半共址 的"的描述參考TS36. 211。
[0013] 作為一個實施例,所述目標無線信號在EPDCCH巧nhanced Physical Downlink Control化annel,增強的下行物理控制信道)上傳輸,第Η信息由EPDCCH-Config IE (In化rmation Element,信息單元)指示。作為一個實施例,所述目標無線信號在PDSCH 上傳輸,第Η信息由PDSCH-Config IE指示。作為一個實施例,所述K個載波都部署于非授 權頻譜。作為一個實施例,所述K個載波在頻域上是連續的。
[0014] 連續的載波能確保較強的信道相關性,有利于跨載波估計大尺度特性。
[0015] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,還包括如下步驟:
[0016] -步驟B.在所述K個RS資源組上的接收下行RS,確定用于傳輸所述目標無線信 號的無線信道的大尺度特性
[0017] -步驟C.根據所述無線信道的大尺度特性接收所述目標無線信號。
[0018] 作為一個實施例,所述肥在(和所述無線信道具備時間相關性的)給定時間窗內 在所述K個RS資源組上接收下行RS,W確定所述無線信道的大尺度特性,所述給定時間窗 是所述UE自行確定的。作為一個實施例,所述UE在(和所述無線信道具備頻率相關性的) S個RS資源組上接收下行RS,W確定所述無線信道的大尺度特性,所述S個RS資源組是所 述肥自行確定的,所述S個RS資源組是所述K個RS資源組的子集。
[0019] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,第二信息包括K組子信息,所述K組 子信息分別指示所述K個RS資源組在子頓內占用的物理資源,每組子信息包括W下之一:
[0020] CRS端口數和CRS頻率偏移
[0021] CSI-RS 端 口數和 CSI-RS 配置。
[0022] 如果第二信息包括CRS端口數和CRS頻率信息,則相應的RS資源組在子頓內重用 CRS的時頻資源;如果第二信息包括CSI-RS端口數和CSI-RS配置,則相應的RS資源組在 子頓內重用CSI-RS的時頻資源。所述CRS端口數是{1,2,4}中的一個,所述CRS頻率偏移 是{0,1,2,3,4,5}中的一個。所述CSI-RS端口數是(1,2,4,到中的一個,所述CSI-RS配 置(Configuration)由 resourceConfig IE 指示,具體參考 TS36. 211 中的表格 6. 10. 5. 2-1。
[0023] 作為一個實施例,第二信息還包括生成器索引,所述生成器索引是小于504的非 負整數。作為上述實施例的一個子實施例,所述生成器索引到所述CRS的RS序列生成器的 初始值的映射關系重用到所述CRS的RS序列生成器的初始值的映射關系(具體描述 參考TS36. 211的6. 10. 1. 1節)。作為上述實施例的又一個子實施例,所述生成器索引到所 述CSI-RS的RS序列生成器的初始值的映射關系重用到所述CSI-RS的RS序列生成器 的初始值的映射關系(具體描述參考TS36. 211的6. 10. 5. 1節)。
[0024] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,所述K個RS資源組共享相同的第二 信息,第二信息包括W下之一:
[00巧]CRS端口數和CRS頻率偏移
[0026] CSI-RS 端 口數和 CSI-RS 配置。
[0027] 上述方面的優點是節省了高層信令的開銷,即所述K個RS資源組共享相同的子 頓內配置(除了載波帶寬可能不同)。此外,如果所述目標無線信號所屬的HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自動重傳請求)進程(Process)包括在不同載波上 PRBP physical Resource Block Pair,物理資源塊對)時,上述方面有利于所述HARQ進程 在不同載波上共享相同的TM(Transmission Mode,傳輸模式)。
[0028] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,所述每個RS資源組在時域上實際 占用的子頓由所述高層信令和物理層信令共同配置,或者僅由物理層信令配置。
[0029] 作為一個實施例,對于所述每個RS資源組,實際占用的子頓包括所述高層信令指 示的相應子頓集合中的全部或者部分子頓,所述全部或者部分子頓由物理層信令配置或者 由肥自行確定。作為一個實施例,對于所述每個RS資源組,實際占用的子頓包括位于所述 高層信令指示的相應子頓集合之外的且由物理層信令指示的子頓。作為所述自行確定的一 個實施例,UE根